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2、氣體

試題詳情

14.(09年全國卷Ⅰ)下列說法正確的是

A. 氣體對器壁的壓強就是大量氣體分子作用在器壁單位面積上的平均作用力

B. 氣體對器壁的壓強就是大量氣體分子單位時間作用在器壁上的平均沖量

C. 氣體分子熱運動的平均動能減少,氣體的壓強一定減小

D.  單位面積的氣體分子數增加,氣體的壓強一定增大

答案:A

解析:本題考查氣體部分的知識.根據壓強的定義A正確,B錯.氣體分子熱運動的平均動能減小,說明溫度降低,但不能說明壓強也一定減小,C錯.單位體積的氣體分子增加,但溫度降低有可能氣體的壓強減小,D錯。

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1、氣體

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(三)、氣體壓強、體積、溫度間的關系

1. 氣體狀態參量:

(1)體積V(氣體幾何參量)

一定質量氣體所占據容器的容積。(并不是氣體分子體積的總和)

(2)溫度T(t)  (氣體熱學參量)

攝氏溫標、熱力學溫標關系:T=273+t  絕對零度不能實現

(3)壓強  p  (氣體力學參量)

氣體分子頻繁碰撞器壁,作用在器壁單位時間單位面積上的壓力。

①溫度一定,氣體體積小(分子數密度大,單位體積的分子數)碰撞分子數大,壓強大。

②體積一定,溫度越高,分子碰撞力越大,壓強大。

2. 氣體、壓強、溫度的關系:

(2)熱力學第一定律應用:

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(二)、內能、熱和功

1. 內能:物體內所有分子熱運動的動能和相互作用勢能的總和。

(1)分子動能:分子熱運動所具有的動能。(單個分子動能無意義,整體統計)

分子平均動能:標志,溫度T,溫度越高,分子平均動能越大。

(2)分子勢能:由分子間相互作用和分子間距離決定的能量。

分子間距離變化時,分子勢能變化。

說一下書上表述:通常情況下,r=r0,當r變化時,分子勢能增加。

當r=r0,分子勢能最小。

∴分子勢能與宏觀上物體體積有關。

(3)物體內能:綜合考慮:分子數N,溫度T,體積V。

物體溫度相同,內能一定相同(×)

理想氣體內能:理想氣體分子間無相互作用力,無分子勢能,其內能僅是分子動能總和,與分子數N,溫度T有關。

對一定質量理想氣體,內能僅由溫度T決定。

(4)內能與機械能的區別:

①物體內能是物體內大量分子所具有動能和勢能的總和,宏觀上取決于分子數N,溫度,體積。

②物體機械能是物體整體運動具有動能和勢能總和,取決于質量m,速度v,高度h,形變。

2. 改變內能的兩種方法:做功和熱傳遞

結果等效,都能改變內能。

(2)內能與熱量區別:內能狀態量,熱量是過程量,只有發生熱傳遞,內能發生變化時,才有吸收或放出熱量。

3. 內能變化--熱力學第一定律

狀態變化過程通常是做功和熱傳遞同時發生,系統內能的增加等于外界對系統做功與熱傳遞系統從外界吸收熱量的總和。

4. 能的轉化和守恒定律:能量既不會憑空產生,也不會憑空消失,只能從一個物體轉移到另一個物體(熱傳遞),或從一種形式轉化成另一種形式(做功)。即熱力學第一定律。注:第一類永動機不可能制成。

5. 熱力學第二定律:自然界進行的涉及熱現象的過程都具有方向性,是不可逆的。熱傳遞中,熱量自發的從高溫物體傳向低溫物體。功可以完全生熱,即機械能可以完全轉化為內能。不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其它變化。(空調制冷,消耗電能做功)不可能從單一熱源吸收熱量并把它全部用來做功,而不引起其它變化。(理想氣體等溫膨脹,體積變大)不存在熱效率為100%的熱機(熱機的工作物質是汽油從高溫熱源獲得熱量,只能一部分用來做功,另一部分熱量要排給大氣,即熱機肯定要排出熱量。)

6. 第二類永動機(從單一熱源不斷吸收熱量。使其完全轉變成機械能的發動機)不可能制成,違背了熱力學第二定律。

7. 熱力學第三定律:絕對零度(0 k)不可能達到。

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(一)、分子動理論

1. 物質是由大量分子組成。

(1)分子體積很小,質量小。

(2)油膜法測分子直徑:

(3)阿伏伽德羅常量:

(4)微觀物理量的估算問題:

2. 分子永不停息做無規則熱運動:

(1)實驗依據:擴散現象、布朗運動。

(2)布朗運動:是指懸浮在液體中微粒的無規則運動。

①布朗運動成因:液體分子無規則運動,對固體小顆粒碰撞不平衡。

②影響布朗運動劇烈程度因素:微粒小,溫度高,布朗運動劇烈。

3. 分子間同時存在相互作用的引力和斥力。

(1)分子力:分子間引力和斥力的合力,即表現出的分子力。

(2)分子間作用力的變化:f、f隨r變化而反相變化,但斥力比引力變化更快。

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2、氣體

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1、分子熱運動  能量守恒

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2、氣體

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1、分子熱運動  能量守恒

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